]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - net/netrom/af_netrom.c
netrom: Use sock_graft() and remove bogus sk_socket and sk_sleep init.
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / net / netrom / af_netrom.c
1 /*
2  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
5  * (at your option) any later version.
6  *
7  * Copyright Jonathan Naylor G4KLX (g4klx@g4klx.demon.co.uk)
8  * Copyright Alan Cox GW4PTS (alan@lxorguk.ukuu.org.uk)
9  * Copyright Darryl Miles G7LED (dlm@g7led.demon.co.uk)
10  */
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/moduleparam.h>
13 #include <linux/capability.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/socket.h>
17 #include <linux/in.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/timer.h>
21 #include <linux/string.h>
22 #include <linux/sockios.h>
23 #include <linux/net.h>
24 #include <linux/stat.h>
25 #include <net/ax25.h>
26 #include <linux/inet.h>
27 #include <linux/netdevice.h>
28 #include <linux/if_arp.h>
29 #include <linux/skbuff.h>
30 #include <net/net_namespace.h>
31 #include <net/sock.h>
32 #include <asm/uaccess.h>
33 #include <asm/system.h>
34 #include <linux/fcntl.h>
35 #include <linux/termios.h>      /* For TIOCINQ/OUTQ */
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/notifier.h>
39 #include <net/netrom.h>
40 #include <linux/proc_fs.h>
41 #include <linux/seq_file.h>
42 #include <net/ip.h>
43 #include <net/tcp_states.h>
44 #include <net/arp.h>
45 #include <linux/init.h>
46
47 static int nr_ndevs = 4;
48
49 int sysctl_netrom_default_path_quality            = NR_DEFAULT_QUAL;
50 int sysctl_netrom_obsolescence_count_initialiser  = NR_DEFAULT_OBS;
51 int sysctl_netrom_network_ttl_initialiser         = NR_DEFAULT_TTL;
52 int sysctl_netrom_transport_timeout               = NR_DEFAULT_T1;
53 int sysctl_netrom_transport_maximum_tries         = NR_DEFAULT_N2;
54 int sysctl_netrom_transport_acknowledge_delay     = NR_DEFAULT_T2;
55 int sysctl_netrom_transport_busy_delay            = NR_DEFAULT_T4;
56 int sysctl_netrom_transport_requested_window_size = NR_DEFAULT_WINDOW;
57 int sysctl_netrom_transport_no_activity_timeout   = NR_DEFAULT_IDLE;
58 int sysctl_netrom_routing_control                 = NR_DEFAULT_ROUTING;
59 int sysctl_netrom_link_fails_count                = NR_DEFAULT_FAILS;
60 int sysctl_netrom_reset_circuit                   = NR_DEFAULT_RESET;
61
62 static unsigned short circuit = 0x101;
63
64 static HLIST_HEAD(nr_list);
65 static DEFINE_SPINLOCK(nr_list_lock);
66
67 static const struct proto_ops nr_proto_ops;
68
69 /*
70  * NETROM network devices are virtual network devices encapsulating NETROM
71  * frames into AX.25 which will be sent through an AX.25 device, so form a
72  * special "super class" of normal net devices; split their locks off into a
73  * separate class since they always nest.
74  */
75 static struct lock_class_key nr_netdev_xmit_lock_key;
76
77 /*
78  *      Socket removal during an interrupt is now safe.
79  */
80 static void nr_remove_socket(struct sock *sk)
81 {
82         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
83         sk_del_node_init(sk);
84         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
85 }
86
87 /*
88  *      Kill all bound sockets on a dropped device.
89  */
90 static void nr_kill_by_device(struct net_device *dev)
91 {
92         struct sock *s;
93         struct hlist_node *node;
94
95         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
96         sk_for_each(s, node, &nr_list)
97                 if (nr_sk(s)->device == dev)
98                         nr_disconnect(s, ENETUNREACH);
99         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
100 }
101
102 /*
103  *      Handle device status changes.
104  */
105 static int nr_device_event(struct notifier_block *this, unsigned long event, void *ptr)
106 {
107         struct net_device *dev = (struct net_device *)ptr;
108
109         if (dev_net(dev) != &init_net)
110                 return NOTIFY_DONE;
111
112         if (event != NETDEV_DOWN)
113                 return NOTIFY_DONE;
114
115         nr_kill_by_device(dev);
116         nr_rt_device_down(dev);
117
118         return NOTIFY_DONE;
119 }
120
121 /*
122  *      Add a socket to the bound sockets list.
123  */
124 static void nr_insert_socket(struct sock *sk)
125 {
126         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
127         sk_add_node(sk, &nr_list);
128         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
129 }
130
131 /*
132  *      Find a socket that wants to accept the Connect Request we just
133  *      received.
134  */
135 static struct sock *nr_find_listener(ax25_address *addr)
136 {
137         struct sock *s;
138         struct hlist_node *node;
139
140         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
141         sk_for_each(s, node, &nr_list)
142                 if (!ax25cmp(&nr_sk(s)->source_addr, addr) &&
143                     s->sk_state == TCP_LISTEN) {
144                         bh_lock_sock(s);
145                         goto found;
146                 }
147         s = NULL;
148 found:
149         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
150         return s;
151 }
152
153 /*
154  *      Find a connected NET/ROM socket given my circuit IDs.
155  */
156 static struct sock *nr_find_socket(unsigned char index, unsigned char id)
157 {
158         struct sock *s;
159         struct hlist_node *node;
160
161         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
162         sk_for_each(s, node, &nr_list) {
163                 struct nr_sock *nr = nr_sk(s);
164
165                 if (nr->my_index == index && nr->my_id == id) {
166                         bh_lock_sock(s);
167                         goto found;
168                 }
169         }
170         s = NULL;
171 found:
172         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
173         return s;
174 }
175
176 /*
177  *      Find a connected NET/ROM socket given their circuit IDs.
178  */
179 static struct sock *nr_find_peer(unsigned char index, unsigned char id,
180         ax25_address *dest)
181 {
182         struct sock *s;
183         struct hlist_node *node;
184
185         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
186         sk_for_each(s, node, &nr_list) {
187                 struct nr_sock *nr = nr_sk(s);
188
189                 if (nr->your_index == index && nr->your_id == id &&
190                     !ax25cmp(&nr->dest_addr, dest)) {
191                         bh_lock_sock(s);
192                         goto found;
193                 }
194         }
195         s = NULL;
196 found:
197         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
198         return s;
199 }
200
201 /*
202  *      Find next free circuit ID.
203  */
204 static unsigned short nr_find_next_circuit(void)
205 {
206         unsigned short id = circuit;
207         unsigned char i, j;
208         struct sock *sk;
209
210         for (;;) {
211                 i = id / 256;
212                 j = id % 256;
213
214                 if (i != 0 && j != 0) {
215                         if ((sk=nr_find_socket(i, j)) == NULL)
216                                 break;
217                         bh_unlock_sock(sk);
218                 }
219
220                 id++;
221         }
222
223         return id;
224 }
225
226 /*
227  *      Deferred destroy.
228  */
229 void nr_destroy_socket(struct sock *);
230
231 /*
232  *      Handler for deferred kills.
233  */
234 static void nr_destroy_timer(unsigned long data)
235 {
236         struct sock *sk=(struct sock *)data;
237         bh_lock_sock(sk);
238         sock_hold(sk);
239         nr_destroy_socket(sk);
240         bh_unlock_sock(sk);
241         sock_put(sk);
242 }
243
244 /*
245  *      This is called from user mode and the timers. Thus it protects itself
246  *      against interrupt users but doesn't worry about being called during
247  *      work. Once it is removed from the queue no interrupt or bottom half
248  *      will touch it and we are (fairly 8-) ) safe.
249  */
250 void nr_destroy_socket(struct sock *sk)
251 {
252         struct sk_buff *skb;
253
254         nr_remove_socket(sk);
255
256         nr_stop_heartbeat(sk);
257         nr_stop_t1timer(sk);
258         nr_stop_t2timer(sk);
259         nr_stop_t4timer(sk);
260         nr_stop_idletimer(sk);
261
262         nr_clear_queues(sk);            /* Flush the queues */
263
264         while ((skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue)) != NULL) {
265                 if (skb->sk != sk) { /* A pending connection */
266                         /* Queue the unaccepted socket for death */
267                         sock_set_flag(skb->sk, SOCK_DEAD);
268                         nr_start_heartbeat(skb->sk);
269                         nr_sk(skb->sk)->state = NR_STATE_0;
270                 }
271
272                 kfree_skb(skb);
273         }
274
275         if (atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc) ||
276             atomic_read(&sk->sk_rmem_alloc)) {
277                 /* Defer: outstanding buffers */
278                 sk->sk_timer.function = nr_destroy_timer;
279                 sk->sk_timer.expires  = jiffies + 2 * HZ;
280                 add_timer(&sk->sk_timer);
281         } else
282                 sock_put(sk);
283 }
284
285 /*
286  *      Handling for system calls applied via the various interfaces to a
287  *      NET/ROM socket object.
288  */
289
290 static int nr_setsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
291         char __user *optval, int optlen)
292 {
293         struct sock *sk = sock->sk;
294         struct nr_sock *nr = nr_sk(sk);
295         int opt;
296
297         if (level != SOL_NETROM)
298                 return -ENOPROTOOPT;
299
300         if (optlen < sizeof(int))
301                 return -EINVAL;
302
303         if (get_user(opt, (int __user *)optval))
304                 return -EFAULT;
305
306         switch (optname) {
307         case NETROM_T1:
308                 if (opt < 1)
309                         return -EINVAL;
310                 nr->t1 = opt * HZ;
311                 return 0;
312
313         case NETROM_T2:
314                 if (opt < 1)
315                         return -EINVAL;
316                 nr->t2 = opt * HZ;
317                 return 0;
318
319         case NETROM_N2:
320                 if (opt < 1 || opt > 31)
321                         return -EINVAL;
322                 nr->n2 = opt;
323                 return 0;
324
325         case NETROM_T4:
326                 if (opt < 1)
327                         return -EINVAL;
328                 nr->t4 = opt * HZ;
329                 return 0;
330
331         case NETROM_IDLE:
332                 if (opt < 0)
333                         return -EINVAL;
334                 nr->idle = opt * 60 * HZ;
335                 return 0;
336
337         default:
338                 return -ENOPROTOOPT;
339         }
340 }
341
342 static int nr_getsockopt(struct socket *sock, int level, int optname,
343         char __user *optval, int __user *optlen)
344 {
345         struct sock *sk = sock->sk;
346         struct nr_sock *nr = nr_sk(sk);
347         int val = 0;
348         int len;
349
350         if (level != SOL_NETROM)
351                 return -ENOPROTOOPT;
352
353         if (get_user(len, optlen))
354                 return -EFAULT;
355
356         if (len < 0)
357                 return -EINVAL;
358
359         switch (optname) {
360         case NETROM_T1:
361                 val = nr->t1 / HZ;
362                 break;
363
364         case NETROM_T2:
365                 val = nr->t2 / HZ;
366                 break;
367
368         case NETROM_N2:
369                 val = nr->n2;
370                 break;
371
372         case NETROM_T4:
373                 val = nr->t4 / HZ;
374                 break;
375
376         case NETROM_IDLE:
377                 val = nr->idle / (60 * HZ);
378                 break;
379
380         default:
381                 return -ENOPROTOOPT;
382         }
383
384         len = min_t(unsigned int, len, sizeof(int));
385
386         if (put_user(len, optlen))
387                 return -EFAULT;
388
389         return copy_to_user(optval, &val, len) ? -EFAULT : 0;
390 }
391
392 static int nr_listen(struct socket *sock, int backlog)
393 {
394         struct sock *sk = sock->sk;
395
396         lock_sock(sk);
397         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
398                 memset(&nr_sk(sk)->user_addr, 0, AX25_ADDR_LEN);
399                 sk->sk_max_ack_backlog = backlog;
400                 sk->sk_state           = TCP_LISTEN;
401                 release_sock(sk);
402                 return 0;
403         }
404         release_sock(sk);
405
406         return -EOPNOTSUPP;
407 }
408
409 static struct proto nr_proto = {
410         .name     = "NETROM",
411         .owner    = THIS_MODULE,
412         .obj_size = sizeof(struct nr_sock),
413 };
414
415 static int nr_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol)
416 {
417         struct sock *sk;
418         struct nr_sock *nr;
419
420         if (net != &init_net)
421                 return -EAFNOSUPPORT;
422
423         if (sock->type != SOCK_SEQPACKET || protocol != 0)
424                 return -ESOCKTNOSUPPORT;
425
426         sk = sk_alloc(net, PF_NETROM, GFP_ATOMIC, &nr_proto);
427         if (sk  == NULL)
428                 return -ENOMEM;
429
430         nr = nr_sk(sk);
431
432         sock_init_data(sock, sk);
433
434         sock->ops    = &nr_proto_ops;
435         sk->sk_protocol = protocol;
436
437         skb_queue_head_init(&nr->ack_queue);
438         skb_queue_head_init(&nr->reseq_queue);
439         skb_queue_head_init(&nr->frag_queue);
440
441         nr_init_timers(sk);
442
443         nr->t1     =
444                 msecs_to_jiffies(sysctl_netrom_transport_timeout);
445         nr->t2     =
446                 msecs_to_jiffies(sysctl_netrom_transport_acknowledge_delay);
447         nr->n2     =
448                 msecs_to_jiffies(sysctl_netrom_transport_maximum_tries);
449         nr->t4     =
450                 msecs_to_jiffies(sysctl_netrom_transport_busy_delay);
451         nr->idle   =
452                 msecs_to_jiffies(sysctl_netrom_transport_no_activity_timeout);
453         nr->window = sysctl_netrom_transport_requested_window_size;
454
455         nr->bpqext = 1;
456         nr->state  = NR_STATE_0;
457
458         return 0;
459 }
460
461 static struct sock *nr_make_new(struct sock *osk)
462 {
463         struct sock *sk;
464         struct nr_sock *nr, *onr;
465
466         if (osk->sk_type != SOCK_SEQPACKET)
467                 return NULL;
468
469         sk = sk_alloc(sock_net(osk), PF_NETROM, GFP_ATOMIC, osk->sk_prot);
470         if (sk == NULL)
471                 return NULL;
472
473         nr = nr_sk(sk);
474
475         sock_init_data(NULL, sk);
476
477         sk->sk_type     = osk->sk_type;
478         sk->sk_priority = osk->sk_priority;
479         sk->sk_protocol = osk->sk_protocol;
480         sk->sk_rcvbuf   = osk->sk_rcvbuf;
481         sk->sk_sndbuf   = osk->sk_sndbuf;
482         sk->sk_state    = TCP_ESTABLISHED;
483         sock_copy_flags(sk, osk);
484
485         skb_queue_head_init(&nr->ack_queue);
486         skb_queue_head_init(&nr->reseq_queue);
487         skb_queue_head_init(&nr->frag_queue);
488
489         nr_init_timers(sk);
490
491         onr = nr_sk(osk);
492
493         nr->t1      = onr->t1;
494         nr->t2      = onr->t2;
495         nr->n2      = onr->n2;
496         nr->t4      = onr->t4;
497         nr->idle    = onr->idle;
498         nr->window  = onr->window;
499
500         nr->device  = onr->device;
501         nr->bpqext  = onr->bpqext;
502
503         return sk;
504 }
505
506 static int nr_release(struct socket *sock)
507 {
508         struct sock *sk = sock->sk;
509         struct nr_sock *nr;
510
511         if (sk == NULL) return 0;
512
513         sock_hold(sk);
514         lock_sock(sk);
515         nr = nr_sk(sk);
516
517         switch (nr->state) {
518         case NR_STATE_0:
519         case NR_STATE_1:
520         case NR_STATE_2:
521                 nr_disconnect(sk, 0);
522                 nr_destroy_socket(sk);
523                 break;
524
525         case NR_STATE_3:
526                 nr_clear_queues(sk);
527                 nr->n2count = 0;
528                 nr_write_internal(sk, NR_DISCREQ);
529                 nr_start_t1timer(sk);
530                 nr_stop_t2timer(sk);
531                 nr_stop_t4timer(sk);
532                 nr_stop_idletimer(sk);
533                 nr->state    = NR_STATE_2;
534                 sk->sk_state    = TCP_CLOSE;
535                 sk->sk_shutdown |= SEND_SHUTDOWN;
536                 sk->sk_state_change(sk);
537                 sock_orphan(sk);
538                 sock_set_flag(sk, SOCK_DESTROY);
539                 sk->sk_socket   = NULL;
540                 break;
541
542         default:
543                 sk->sk_socket = NULL;
544                 break;
545         }
546
547         sock->sk   = NULL;
548         release_sock(sk);
549         sock_put(sk);
550
551         return 0;
552 }
553
554 static int nr_bind(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr, int addr_len)
555 {
556         struct sock *sk = sock->sk;
557         struct nr_sock *nr = nr_sk(sk);
558         struct full_sockaddr_ax25 *addr = (struct full_sockaddr_ax25 *)uaddr;
559         struct net_device *dev;
560         ax25_uid_assoc *user;
561         ax25_address *source;
562
563         lock_sock(sk);
564         if (!sock_flag(sk, SOCK_ZAPPED)) {
565                 release_sock(sk);
566                 return -EINVAL;
567         }
568         if (addr_len < sizeof(struct sockaddr_ax25) || addr_len > sizeof(struct full_sockaddr_ax25)) {
569                 release_sock(sk);
570                 return -EINVAL;
571         }
572         if (addr_len < (addr->fsa_ax25.sax25_ndigis * sizeof(ax25_address) + sizeof(struct sockaddr_ax25))) {
573                 release_sock(sk);
574                 return -EINVAL;
575         }
576         if (addr->fsa_ax25.sax25_family != AF_NETROM) {
577                 release_sock(sk);
578                 return -EINVAL;
579         }
580         if ((dev = nr_dev_get(&addr->fsa_ax25.sax25_call)) == NULL) {
581                 SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: bind failed: invalid node callsign\n");
582                 release_sock(sk);
583                 return -EADDRNOTAVAIL;
584         }
585
586         /*
587          * Only the super user can set an arbitrary user callsign.
588          */
589         if (addr->fsa_ax25.sax25_ndigis == 1) {
590                 if (!capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
591                         dev_put(dev);
592                         release_sock(sk);
593                         return -EACCES;
594                 }
595                 nr->user_addr   = addr->fsa_digipeater[0];
596                 nr->source_addr = addr->fsa_ax25.sax25_call;
597         } else {
598                 source = &addr->fsa_ax25.sax25_call;
599
600                 user = ax25_findbyuid(current->euid);
601                 if (user) {
602                         nr->user_addr   = user->call;
603                         ax25_uid_put(user);
604                 } else {
605                         if (ax25_uid_policy && !capable(CAP_NET_BIND_SERVICE)) {
606                                 release_sock(sk);
607                                 dev_put(dev);
608                                 return -EPERM;
609                         }
610                         nr->user_addr   = *source;
611                 }
612
613                 nr->source_addr = *source;
614         }
615
616         nr->device = dev;
617         nr_insert_socket(sk);
618
619         sock_reset_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
620         dev_put(dev);
621         release_sock(sk);
622         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: socket is bound\n");
623         return 0;
624 }
625
626 static int nr_connect(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
627         int addr_len, int flags)
628 {
629         struct sock *sk = sock->sk;
630         struct nr_sock *nr = nr_sk(sk);
631         struct sockaddr_ax25 *addr = (struct sockaddr_ax25 *)uaddr;
632         ax25_address *source = NULL;
633         ax25_uid_assoc *user;
634         struct net_device *dev;
635         int err = 0;
636
637         lock_sock(sk);
638         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED && sock->state == SS_CONNECTING) {
639                 sock->state = SS_CONNECTED;
640                 goto out_release;       /* Connect completed during a ERESTARTSYS event */
641         }
642
643         if (sk->sk_state == TCP_CLOSE && sock->state == SS_CONNECTING) {
644                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
645                 err = -ECONNREFUSED;
646                 goto out_release;
647         }
648
649         if (sk->sk_state == TCP_ESTABLISHED) {
650                 err = -EISCONN; /* No reconnect on a seqpacket socket */
651                 goto out_release;
652         }
653
654         sk->sk_state   = TCP_CLOSE;
655         sock->state = SS_UNCONNECTED;
656
657         if (addr_len != sizeof(struct sockaddr_ax25) && addr_len != sizeof(struct full_sockaddr_ax25)) {
658                 err = -EINVAL;
659                 goto out_release;
660         }
661         if (addr->sax25_family != AF_NETROM) {
662                 err = -EINVAL;
663                 goto out_release;
664         }
665         if (sock_flag(sk, SOCK_ZAPPED)) {       /* Must bind first - autobinding in this may or may not work */
666                 sock_reset_flag(sk, SOCK_ZAPPED);
667
668                 if ((dev = nr_dev_first()) == NULL) {
669                         err = -ENETUNREACH;
670                         goto out_release;
671                 }
672                 source = (ax25_address *)dev->dev_addr;
673
674                 user = ax25_findbyuid(current->euid);
675                 if (user) {
676                         nr->user_addr   = user->call;
677                         ax25_uid_put(user);
678                 } else {
679                         if (ax25_uid_policy && !capable(CAP_NET_ADMIN)) {
680                                 dev_put(dev);
681                                 err = -EPERM;
682                                 goto out_release;
683                         }
684                         nr->user_addr   = *source;
685                 }
686
687                 nr->source_addr = *source;
688                 nr->device      = dev;
689
690                 dev_put(dev);
691                 nr_insert_socket(sk);           /* Finish the bind */
692         }
693
694         nr->dest_addr = addr->sax25_call;
695
696         release_sock(sk);
697         circuit = nr_find_next_circuit();
698         lock_sock(sk);
699
700         nr->my_index = circuit / 256;
701         nr->my_id    = circuit % 256;
702
703         circuit++;
704
705         /* Move to connecting socket, start sending Connect Requests */
706         sock->state  = SS_CONNECTING;
707         sk->sk_state = TCP_SYN_SENT;
708
709         nr_establish_data_link(sk);
710
711         nr->state = NR_STATE_1;
712
713         nr_start_heartbeat(sk);
714
715         /* Now the loop */
716         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED && (flags & O_NONBLOCK)) {
717                 err = -EINPROGRESS;
718                 goto out_release;
719         }
720
721         /*
722          * A Connect Ack with Choke or timeout or failed routing will go to
723          * closed.
724          */
725         if (sk->sk_state == TCP_SYN_SENT) {
726                 DEFINE_WAIT(wait);
727
728                 for (;;) {
729                         prepare_to_wait(sk->sk_sleep, &wait,
730                                         TASK_INTERRUPTIBLE);
731                         if (sk->sk_state != TCP_SYN_SENT)
732                                 break;
733                         if (!signal_pending(current)) {
734                                 release_sock(sk);
735                                 schedule();
736                                 lock_sock(sk);
737                                 continue;
738                         }
739                         err = -ERESTARTSYS;
740                         break;
741                 }
742                 finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
743                 if (err)
744                         goto out_release;
745         }
746
747         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
748                 sock->state = SS_UNCONNECTED;
749                 err = sock_error(sk);   /* Always set at this point */
750                 goto out_release;
751         }
752
753         sock->state = SS_CONNECTED;
754
755 out_release:
756         release_sock(sk);
757
758         return err;
759 }
760
761 static int nr_accept(struct socket *sock, struct socket *newsock, int flags)
762 {
763         struct sk_buff *skb;
764         struct sock *newsk;
765         DEFINE_WAIT(wait);
766         struct sock *sk;
767         int err = 0;
768
769         if ((sk = sock->sk) == NULL)
770                 return -EINVAL;
771
772         lock_sock(sk);
773         if (sk->sk_type != SOCK_SEQPACKET) {
774                 err = -EOPNOTSUPP;
775                 goto out_release;
776         }
777
778         if (sk->sk_state != TCP_LISTEN) {
779                 err = -EINVAL;
780                 goto out_release;
781         }
782
783         /*
784          *      The write queue this time is holding sockets ready to use
785          *      hooked into the SABM we saved
786          */
787         for (;;) {
788                 prepare_to_wait(sk->sk_sleep, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
789                 skb = skb_dequeue(&sk->sk_receive_queue);
790                 if (skb)
791                         break;
792
793                 if (flags & O_NONBLOCK) {
794                         err = -EWOULDBLOCK;
795                         break;
796                 }
797                 if (!signal_pending(current)) {
798                         release_sock(sk);
799                         schedule();
800                         lock_sock(sk);
801                         continue;
802                 }
803                 err = -ERESTARTSYS;
804                 break;
805         }
806         finish_wait(sk->sk_sleep, &wait);
807         if (err)
808                 goto out_release;
809
810         newsk = skb->sk;
811         sock_graft(newsk, newsock);
812
813         /* Now attach up the new socket */
814         kfree_skb(skb);
815         sk_acceptq_removed(sk);
816
817 out_release:
818         release_sock(sk);
819
820         return err;
821 }
822
823 static int nr_getname(struct socket *sock, struct sockaddr *uaddr,
824         int *uaddr_len, int peer)
825 {
826         struct full_sockaddr_ax25 *sax = (struct full_sockaddr_ax25 *)uaddr;
827         struct sock *sk = sock->sk;
828         struct nr_sock *nr = nr_sk(sk);
829
830         lock_sock(sk);
831         if (peer != 0) {
832                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
833                         release_sock(sk);
834                         return -ENOTCONN;
835                 }
836                 sax->fsa_ax25.sax25_family = AF_NETROM;
837                 sax->fsa_ax25.sax25_ndigis = 1;
838                 sax->fsa_ax25.sax25_call   = nr->user_addr;
839                 sax->fsa_digipeater[0]     = nr->dest_addr;
840                 *uaddr_len = sizeof(struct full_sockaddr_ax25);
841         } else {
842                 sax->fsa_ax25.sax25_family = AF_NETROM;
843                 sax->fsa_ax25.sax25_ndigis = 0;
844                 sax->fsa_ax25.sax25_call   = nr->source_addr;
845                 *uaddr_len = sizeof(struct sockaddr_ax25);
846         }
847         release_sock(sk);
848
849         return 0;
850 }
851
852 int nr_rx_frame(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
853 {
854         struct sock *sk;
855         struct sock *make;
856         struct nr_sock *nr_make;
857         ax25_address *src, *dest, *user;
858         unsigned short circuit_index, circuit_id;
859         unsigned short peer_circuit_index, peer_circuit_id;
860         unsigned short frametype, flags, window, timeout;
861         int ret;
862
863         skb->sk = NULL;         /* Initially we don't know who it's for */
864
865         /*
866          *      skb->data points to the netrom frame start
867          */
868
869         src  = (ax25_address *)(skb->data + 0);
870         dest = (ax25_address *)(skb->data + 7);
871
872         circuit_index      = skb->data[15];
873         circuit_id         = skb->data[16];
874         peer_circuit_index = skb->data[17];
875         peer_circuit_id    = skb->data[18];
876         frametype          = skb->data[19] & 0x0F;
877         flags              = skb->data[19] & 0xF0;
878
879         /*
880          * Check for an incoming IP over NET/ROM frame.
881          */
882         if (frametype == NR_PROTOEXT &&
883             circuit_index == NR_PROTO_IP && circuit_id == NR_PROTO_IP) {
884                 skb_pull(skb, NR_NETWORK_LEN + NR_TRANSPORT_LEN);
885                 skb_reset_transport_header(skb);
886
887                 return nr_rx_ip(skb, dev);
888         }
889
890         /*
891          * Find an existing socket connection, based on circuit ID, if it's
892          * a Connect Request base it on their circuit ID.
893          *
894          * Circuit ID 0/0 is not valid but it could still be a "reset" for a
895          * circuit that no longer exists at the other end ...
896          */
897
898         sk = NULL;
899
900         if (circuit_index == 0 && circuit_id == 0) {
901                 if (frametype == NR_CONNACK && flags == NR_CHOKE_FLAG)
902                         sk = nr_find_peer(peer_circuit_index, peer_circuit_id, src);
903         } else {
904                 if (frametype == NR_CONNREQ)
905                         sk = nr_find_peer(circuit_index, circuit_id, src);
906                 else
907                         sk = nr_find_socket(circuit_index, circuit_id);
908         }
909
910         if (sk != NULL) {
911                 skb_reset_transport_header(skb);
912
913                 if (frametype == NR_CONNACK && skb->len == 22)
914                         nr_sk(sk)->bpqext = 1;
915                 else
916                         nr_sk(sk)->bpqext = 0;
917
918                 ret = nr_process_rx_frame(sk, skb);
919                 bh_unlock_sock(sk);
920                 return ret;
921         }
922
923         /*
924          * Now it should be a CONNREQ.
925          */
926         if (frametype != NR_CONNREQ) {
927                 /*
928                  * Here it would be nice to be able to send a reset but
929                  * NET/ROM doesn't have one.  We've tried to extend the protocol
930                  * by sending NR_CONNACK | NR_CHOKE_FLAGS replies but that
931                  * apparently kills BPQ boxes... :-(
932                  * So now we try to follow the established behaviour of
933                  * G8PZT's Xrouter which is sending packets with command type 7
934                  * as an extension of the protocol.
935                  */
936                 if (sysctl_netrom_reset_circuit &&
937                     (frametype != NR_RESET || flags != 0))
938                         nr_transmit_reset(skb, 1);
939
940                 return 0;
941         }
942
943         sk = nr_find_listener(dest);
944
945         user = (ax25_address *)(skb->data + 21);
946
947         if (sk == NULL || sk_acceptq_is_full(sk) ||
948             (make = nr_make_new(sk)) == NULL) {
949                 nr_transmit_refusal(skb, 0);
950                 if (sk)
951                         bh_unlock_sock(sk);
952                 return 0;
953         }
954
955         window = skb->data[20];
956
957         skb->sk             = make;
958         make->sk_state      = TCP_ESTABLISHED;
959
960         /* Fill in his circuit details */
961         nr_make = nr_sk(make);
962         nr_make->source_addr = *dest;
963         nr_make->dest_addr   = *src;
964         nr_make->user_addr   = *user;
965
966         nr_make->your_index  = circuit_index;
967         nr_make->your_id     = circuit_id;
968
969         bh_unlock_sock(sk);
970         circuit = nr_find_next_circuit();
971         bh_lock_sock(sk);
972
973         nr_make->my_index    = circuit / 256;
974         nr_make->my_id       = circuit % 256;
975
976         circuit++;
977
978         /* Window negotiation */
979         if (window < nr_make->window)
980                 nr_make->window = window;
981
982         /* L4 timeout negotiation */
983         if (skb->len == 37) {
984                 timeout = skb->data[36] * 256 + skb->data[35];
985                 if (timeout * HZ < nr_make->t1)
986                         nr_make->t1 = timeout * HZ;
987                 nr_make->bpqext = 1;
988         } else {
989                 nr_make->bpqext = 0;
990         }
991
992         nr_write_internal(make, NR_CONNACK);
993
994         nr_make->condition = 0x00;
995         nr_make->vs        = 0;
996         nr_make->va        = 0;
997         nr_make->vr        = 0;
998         nr_make->vl        = 0;
999         nr_make->state     = NR_STATE_3;
1000         sk_acceptq_added(sk);
1001         skb_queue_head(&sk->sk_receive_queue, skb);
1002
1003         if (!sock_flag(sk, SOCK_DEAD))
1004                 sk->sk_data_ready(sk, skb->len);
1005
1006         bh_unlock_sock(sk);
1007
1008         nr_insert_socket(make);
1009
1010         nr_start_heartbeat(make);
1011         nr_start_idletimer(make);
1012
1013         return 1;
1014 }
1015
1016 static int nr_sendmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1017                       struct msghdr *msg, size_t len)
1018 {
1019         struct sock *sk = sock->sk;
1020         struct nr_sock *nr = nr_sk(sk);
1021         struct sockaddr_ax25 *usax = (struct sockaddr_ax25 *)msg->msg_name;
1022         int err;
1023         struct sockaddr_ax25 sax;
1024         struct sk_buff *skb;
1025         unsigned char *asmptr;
1026         int size;
1027
1028         if (msg->msg_flags & ~(MSG_DONTWAIT|MSG_EOR|MSG_CMSG_COMPAT))
1029                 return -EINVAL;
1030
1031         lock_sock(sk);
1032         if (sock_flag(sk, SOCK_ZAPPED)) {
1033                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1034                 goto out;
1035         }
1036
1037         if (sk->sk_shutdown & SEND_SHUTDOWN) {
1038                 send_sig(SIGPIPE, current, 0);
1039                 err = -EPIPE;
1040                 goto out;
1041         }
1042
1043         if (nr->device == NULL) {
1044                 err = -ENETUNREACH;
1045                 goto out;
1046         }
1047
1048         if (usax) {
1049                 if (msg->msg_namelen < sizeof(sax)) {
1050                         err = -EINVAL;
1051                         goto out;
1052                 }
1053                 sax = *usax;
1054                 if (ax25cmp(&nr->dest_addr, &sax.sax25_call) != 0) {
1055                         err = -EISCONN;
1056                         goto out;
1057                 }
1058                 if (sax.sax25_family != AF_NETROM) {
1059                         err = -EINVAL;
1060                         goto out;
1061                 }
1062         } else {
1063                 if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1064                         err = -ENOTCONN;
1065                         goto out;
1066                 }
1067                 sax.sax25_family = AF_NETROM;
1068                 sax.sax25_call   = nr->dest_addr;
1069         }
1070
1071         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: sendto: Addresses built.\n");
1072
1073         /* Build a packet */
1074         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: sendto: building packet.\n");
1075         size = len + NR_NETWORK_LEN + NR_TRANSPORT_LEN;
1076
1077         if ((skb = sock_alloc_send_skb(sk, size, msg->msg_flags & MSG_DONTWAIT, &err)) == NULL)
1078                 goto out;
1079
1080         skb_reserve(skb, size - len);
1081         skb_reset_transport_header(skb);
1082
1083         /*
1084          *      Push down the NET/ROM header
1085          */
1086
1087         asmptr = skb_push(skb, NR_TRANSPORT_LEN);
1088         SOCK_DEBUG(sk, "Building NET/ROM Header.\n");
1089
1090         /* Build a NET/ROM Transport header */
1091
1092         *asmptr++ = nr->your_index;
1093         *asmptr++ = nr->your_id;
1094         *asmptr++ = 0;          /* To be filled in later */
1095         *asmptr++ = 0;          /*      Ditto            */
1096         *asmptr++ = NR_INFO;
1097         SOCK_DEBUG(sk, "Built header.\n");
1098
1099         /*
1100          *      Put the data on the end
1101          */
1102         skb_put(skb, len);
1103
1104         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: Appending user data\n");
1105
1106         /* User data follows immediately after the NET/ROM transport header */
1107         if (memcpy_fromiovec(skb_transport_header(skb), msg->msg_iov, len)) {
1108                 kfree_skb(skb);
1109                 err = -EFAULT;
1110                 goto out;
1111         }
1112
1113         SOCK_DEBUG(sk, "NET/ROM: Transmitting buffer\n");
1114
1115         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1116                 kfree_skb(skb);
1117                 err = -ENOTCONN;
1118                 goto out;
1119         }
1120
1121         nr_output(sk, skb);     /* Shove it onto the queue */
1122
1123         err = len;
1124 out:
1125         release_sock(sk);
1126         return err;
1127 }
1128
1129 static int nr_recvmsg(struct kiocb *iocb, struct socket *sock,
1130                       struct msghdr *msg, size_t size, int flags)
1131 {
1132         struct sock *sk = sock->sk;
1133         struct sockaddr_ax25 *sax = (struct sockaddr_ax25 *)msg->msg_name;
1134         size_t copied;
1135         struct sk_buff *skb;
1136         int er;
1137
1138         /*
1139          * This works for seqpacket too. The receiver has ordered the queue for
1140          * us! We do one quick check first though
1141          */
1142
1143         lock_sock(sk);
1144         if (sk->sk_state != TCP_ESTABLISHED) {
1145                 release_sock(sk);
1146                 return -ENOTCONN;
1147         }
1148
1149         /* Now we can treat all alike */
1150         if ((skb = skb_recv_datagram(sk, flags & ~MSG_DONTWAIT, flags & MSG_DONTWAIT, &er)) == NULL) {
1151                 release_sock(sk);
1152                 return er;
1153         }
1154
1155         skb_reset_transport_header(skb);
1156         copied     = skb->len;
1157
1158         if (copied > size) {
1159                 copied = size;
1160                 msg->msg_flags |= MSG_TRUNC;
1161         }
1162
1163         skb_copy_datagram_iovec(skb, 0, msg->msg_iov, copied);
1164
1165         if (sax != NULL) {
1166                 sax->sax25_family = AF_NETROM;
1167                 skb_copy_from_linear_data_offset(skb, 7, sax->sax25_call.ax25_call,
1168                               AX25_ADDR_LEN);
1169         }
1170
1171         msg->msg_namelen = sizeof(*sax);
1172
1173         skb_free_datagram(sk, skb);
1174
1175         release_sock(sk);
1176         return copied;
1177 }
1178
1179
1180 static int nr_ioctl(struct socket *sock, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1181 {
1182         struct sock *sk = sock->sk;
1183         void __user *argp = (void __user *)arg;
1184         int ret;
1185
1186         switch (cmd) {
1187         case TIOCOUTQ: {
1188                 long amount;
1189
1190                 lock_sock(sk);
1191                 amount = sk->sk_sndbuf - atomic_read(&sk->sk_wmem_alloc);
1192                 if (amount < 0)
1193                         amount = 0;
1194                 release_sock(sk);
1195                 return put_user(amount, (int __user *)argp);
1196         }
1197
1198         case TIOCINQ: {
1199                 struct sk_buff *skb;
1200                 long amount = 0L;
1201
1202                 lock_sock(sk);
1203                 /* These two are safe on a single CPU system as only user tasks fiddle here */
1204                 if ((skb = skb_peek(&sk->sk_receive_queue)) != NULL)
1205                         amount = skb->len;
1206                 release_sock(sk);
1207                 return put_user(amount, (int __user *)argp);
1208         }
1209
1210         case SIOCGSTAMP:
1211                 lock_sock(sk);
1212                 ret = sock_get_timestamp(sk, argp);
1213                 release_sock(sk);
1214                 return ret;
1215
1216         case SIOCGSTAMPNS:
1217                 lock_sock(sk);
1218                 ret = sock_get_timestampns(sk, argp);
1219                 release_sock(sk);
1220                 return ret;
1221
1222         case SIOCGIFADDR:
1223         case SIOCSIFADDR:
1224         case SIOCGIFDSTADDR:
1225         case SIOCSIFDSTADDR:
1226         case SIOCGIFBRDADDR:
1227         case SIOCSIFBRDADDR:
1228         case SIOCGIFNETMASK:
1229         case SIOCSIFNETMASK:
1230         case SIOCGIFMETRIC:
1231         case SIOCSIFMETRIC:
1232                 return -EINVAL;
1233
1234         case SIOCADDRT:
1235         case SIOCDELRT:
1236         case SIOCNRDECOBS:
1237                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM;
1238                 return nr_rt_ioctl(cmd, argp);
1239
1240         default:
1241                 return -ENOIOCTLCMD;
1242         }
1243
1244         return 0;
1245 }
1246
1247 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1248
1249 static void *nr_info_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1250 {
1251         struct sock *s;
1252         struct hlist_node *node;
1253         int i = 1;
1254
1255         spin_lock_bh(&nr_list_lock);
1256         if (*pos == 0)
1257                 return SEQ_START_TOKEN;
1258
1259         sk_for_each(s, node, &nr_list) {
1260                 if (i == *pos)
1261                         return s;
1262                 ++i;
1263         }
1264         return NULL;
1265 }
1266
1267 static void *nr_info_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1268 {
1269         ++*pos;
1270
1271         return (v == SEQ_START_TOKEN) ? sk_head(&nr_list)
1272                 : sk_next((struct sock *)v);
1273 }
1274
1275 static void nr_info_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1276 {
1277         spin_unlock_bh(&nr_list_lock);
1278 }
1279
1280 static int nr_info_show(struct seq_file *seq, void *v)
1281 {
1282         struct sock *s = v;
1283         struct net_device *dev;
1284         struct nr_sock *nr;
1285         const char *devname;
1286         char buf[11];
1287
1288         if (v == SEQ_START_TOKEN)
1289                 seq_puts(seq,
1290 "user_addr dest_node src_node  dev    my  your  st  vs  vr  va    t1     t2     t4      idle   n2  wnd Snd-Q Rcv-Q inode\n");
1291
1292         else {
1293
1294                 bh_lock_sock(s);
1295                 nr = nr_sk(s);
1296
1297                 if ((dev = nr->device) == NULL)
1298                         devname = "???";
1299                 else
1300                         devname = dev->name;
1301
1302                 seq_printf(seq, "%-9s ", ax2asc(buf, &nr->user_addr));
1303                 seq_printf(seq, "%-9s ", ax2asc(buf, &nr->dest_addr));
1304                 seq_printf(seq,
1305 "%-9s %-3s  %02X/%02X %02X/%02X %2d %3d %3d %3d %3lu/%03lu %2lu/%02lu %3lu/%03lu %3lu/%03lu %2d/%02d %3d %5d %5d %ld\n",
1306                         ax2asc(buf, &nr->source_addr),
1307                         devname,
1308                         nr->my_index,
1309                         nr->my_id,
1310                         nr->your_index,
1311                         nr->your_id,
1312                         nr->state,
1313                         nr->vs,
1314                         nr->vr,
1315                         nr->va,
1316                         ax25_display_timer(&nr->t1timer) / HZ,
1317                         nr->t1 / HZ,
1318                         ax25_display_timer(&nr->t2timer) / HZ,
1319                         nr->t2 / HZ,
1320                         ax25_display_timer(&nr->t4timer) / HZ,
1321                         nr->t4 / HZ,
1322                         ax25_display_timer(&nr->idletimer) / (60 * HZ),
1323                         nr->idle / (60 * HZ),
1324                         nr->n2count,
1325                         nr->n2,
1326                         nr->window,
1327                         atomic_read(&s->sk_wmem_alloc),
1328                         atomic_read(&s->sk_rmem_alloc),
1329                         s->sk_socket ? SOCK_INODE(s->sk_socket)->i_ino : 0L);
1330
1331                 bh_unlock_sock(s);
1332         }
1333         return 0;
1334 }
1335
1336 static const struct seq_operations nr_info_seqops = {
1337         .start = nr_info_start,
1338         .next = nr_info_next,
1339         .stop = nr_info_stop,
1340         .show = nr_info_show,
1341 };
1342
1343 static int nr_info_open(struct inode *inode, struct file *file)
1344 {
1345         return seq_open(file, &nr_info_seqops);
1346 }
1347
1348 static const struct file_operations nr_info_fops = {
1349         .owner = THIS_MODULE,
1350         .open = nr_info_open,
1351         .read = seq_read,
1352         .llseek = seq_lseek,
1353         .release = seq_release,
1354 };
1355 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
1356
1357 static struct net_proto_family nr_family_ops = {
1358         .family         =       PF_NETROM,
1359         .create         =       nr_create,
1360         .owner          =       THIS_MODULE,
1361 };
1362
1363 static const struct proto_ops nr_proto_ops = {
1364         .family         =       PF_NETROM,
1365         .owner          =       THIS_MODULE,
1366         .release        =       nr_release,
1367         .bind           =       nr_bind,
1368         .connect        =       nr_connect,
1369         .socketpair     =       sock_no_socketpair,
1370         .accept         =       nr_accept,
1371         .getname        =       nr_getname,
1372         .poll           =       datagram_poll,
1373         .ioctl          =       nr_ioctl,
1374         .listen         =       nr_listen,
1375         .shutdown       =       sock_no_shutdown,
1376         .setsockopt     =       nr_setsockopt,
1377         .getsockopt     =       nr_getsockopt,
1378         .sendmsg        =       nr_sendmsg,
1379         .recvmsg        =       nr_recvmsg,
1380         .mmap           =       sock_no_mmap,
1381         .sendpage       =       sock_no_sendpage,
1382 };
1383
1384 static struct notifier_block nr_dev_notifier = {
1385         .notifier_call  =       nr_device_event,
1386 };
1387
1388 static struct net_device **dev_nr;
1389
1390 static struct ax25_protocol nr_pid = {
1391         .pid    = AX25_P_NETROM,
1392         .func   = nr_route_frame
1393 };
1394
1395 static struct ax25_linkfail nr_linkfail_notifier = {
1396         .func   = nr_link_failed,
1397 };
1398
1399 static int __init nr_proto_init(void)
1400 {
1401         int i;
1402         int rc = proto_register(&nr_proto, 0);
1403
1404         if (rc != 0)
1405                 goto out;
1406
1407         if (nr_ndevs > 0x7fffffff/sizeof(struct net_device *)) {
1408                 printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - nr_ndevs parameter to large\n");
1409                 return -1;
1410         }
1411
1412         dev_nr = kzalloc(nr_ndevs * sizeof(struct net_device *), GFP_KERNEL);
1413         if (dev_nr == NULL) {
1414                 printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to allocate device array\n");
1415                 return -1;
1416         }
1417
1418         for (i = 0; i < nr_ndevs; i++) {
1419                 char name[IFNAMSIZ];
1420                 struct net_device *dev;
1421
1422                 sprintf(name, "nr%d", i);
1423                 dev = alloc_netdev(sizeof(struct nr_private), name, nr_setup);
1424                 if (!dev) {
1425                         printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to allocate device structure\n");
1426                         goto fail;
1427                 }
1428
1429                 dev->base_addr = i;
1430                 if (register_netdev(dev)) {
1431                         printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to register network device\n");
1432                         free_netdev(dev);
1433                         goto fail;
1434                 }
1435                 lockdep_set_class(&dev->_xmit_lock, &nr_netdev_xmit_lock_key);
1436                 dev_nr[i] = dev;
1437         }
1438
1439         if (sock_register(&nr_family_ops)) {
1440                 printk(KERN_ERR "NET/ROM: nr_proto_init - unable to register socket family\n");
1441                 goto fail;
1442         }
1443
1444         register_netdevice_notifier(&nr_dev_notifier);
1445
1446         ax25_register_pid(&nr_pid);
1447         ax25_linkfail_register(&nr_linkfail_notifier);
1448
1449 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1450         nr_register_sysctl();
1451 #endif
1452
1453         nr_loopback_init();
1454
1455         proc_net_fops_create(&init_net, "nr", S_IRUGO, &nr_info_fops);
1456         proc_net_fops_create(&init_net, "nr_neigh", S_IRUGO, &nr_neigh_fops);
1457         proc_net_fops_create(&init_net, "nr_nodes", S_IRUGO, &nr_nodes_fops);
1458 out:
1459         return rc;
1460 fail:
1461         while (--i >= 0) {
1462                 unregister_netdev(dev_nr[i]);
1463                 free_netdev(dev_nr[i]);
1464         }
1465         kfree(dev_nr);
1466         proto_unregister(&nr_proto);
1467         rc = -1;
1468         goto out;
1469 }
1470
1471 module_init(nr_proto_init);
1472
1473 module_param(nr_ndevs, int, 0);
1474 MODULE_PARM_DESC(nr_ndevs, "number of NET/ROM devices");
1475
1476 MODULE_AUTHOR("Jonathan Naylor G4KLX <g4klx@g4klx.demon.co.uk>");
1477 MODULE_DESCRIPTION("The amateur radio NET/ROM network and transport layer protocol");
1478 MODULE_LICENSE("GPL");
1479 MODULE_ALIAS_NETPROTO(PF_NETROM);
1480
1481 static void __exit nr_exit(void)
1482 {
1483         int i;
1484
1485         proc_net_remove(&init_net, "nr");
1486         proc_net_remove(&init_net, "nr_neigh");
1487         proc_net_remove(&init_net, "nr_nodes");
1488         nr_loopback_clear();
1489
1490         nr_rt_free();
1491
1492 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1493         nr_unregister_sysctl();
1494 #endif
1495
1496         ax25_linkfail_release(&nr_linkfail_notifier);
1497         ax25_protocol_release(AX25_P_NETROM);
1498
1499         unregister_netdevice_notifier(&nr_dev_notifier);
1500
1501         sock_unregister(PF_NETROM);
1502
1503         for (i = 0; i < nr_ndevs; i++) {
1504                 struct net_device *dev = dev_nr[i];
1505                 if (dev) {
1506                         unregister_netdev(dev);
1507                         free_netdev(dev);
1508                 }
1509         }
1510
1511         kfree(dev_nr);
1512         proto_unregister(&nr_proto);
1513 }
1514 module_exit(nr_exit);